- •Часть 1 Многофункциональный измерительный прибор ut595
- •3.1.1 Задание
- •3.1.2 Описание прибора ut595
- •3.1.3 Теоретические сведения
- •3.1.4 Порядок выполнения лабораторной работы
- •3.1.4.1 Измерение сопротивления изоляции
- •3.1.4.2 Проверка металлосвязи защитных проводников
- •3.1.4.3 Измерение петли «фаза-ноль»
- •3.1.4.4 Проверка устройств защитного отключения (узо)
- •3.1.5 Контрольные вопросы
- •Часть 2 Тепловизионное обследование
- •3.2.1 Задание
- •3.2.2 Описание тепловизора uTi120s
- •3.2.3 Теоретические сведения
- •3.2.4.4 Оформление результатов
- •3.2.6 Контрольные вопросы
- •3.3 Оформление протокола измерений
- •Протокол испытаний электрооборудования
- •1. Цель испытаний
- •2. Нормативная база
- •5.7 Дифференциальный ток
- •6. Заключение
- •Подписи
3.1.5 Контрольные вопросы
1. Назначение прибора UT595.
2. Назовите нормы сопротивления изоляции, как выполняется испытание и для какой цели.
3. Назовите нормы сопротивления металлосвязи, как выполняется испытание и для какой цели
4. Как определяется ток короткого замыкания при измерении петли «фаза-ноль»? Для какой цели? Как определить правильность выбора защитного аппарата.
5. Как проверить исправность УЗО и каковы нормативные значения тока и времени срабатывания?
6. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с UT595?
Часть 2 Тепловизионное обследование
3.2.1 Задание
4.1.1 Ознакомиться с назначением и техническими характеристиками тепловизора UTi120S.
4.1.2 Изучить методику проведения тепловизионного обследования электрооборудования.
4.1.3 Выполнить тепловизионное обследование элементов электроустановки (кабельные соединения, автоматические выключатели, шины, двигатели).
4.1.4 Сохранить и проанализировать термограммы.
4.1.5 Сравнить результаты с нормированными значениями температур.
4.1.6 Составить отчёт и сделать выводы.
3.2.2 Описание тепловизора uTi120s
UTi120S — это портативный тепловизор фирмы UNI-T, предназначенный для диагностики электрического и механического оборудования. Он позволяет визуализировать распределение температуры на поверхности объекта и измерять температуру в заданных точках.
3.2.3 Теоретические сведения
Тепловизионное обследование основано на регистрации инфракрасного излучения, испускаемого нагретыми поверхностями. Тепловизор преобразует это излучение в видимое изображение — термограмму, где различным температурам соответствуют разные цвета или оттенки серого.
Интенсивность излучения зависит от температуры и коэффициента излучательной способности материала. Поэтому для точных измерений необходимо правильно задавать параметр ε (эмиссионную способность): для металлов — 0,2…0,4, для окрашенных поверхностей — 0,8…0,95.
3.2.4 Порядок выполнения лабораторной работы
3.2.4.1 Подготовка тепловизора к работе
Проверить заряд аккумулятора и исправность прибора.
Включить тепловизор и установить режим измерения температуры.
Настроить параметры: диапазон температур, коэффициент эмиссии, фокусировку объектива.
Убедиться в корректной работе калибровки (N.U.C.).
3.2.4.2 Проведение тепловизионного обследования
Направить тепловизор на обследуемое оборудование (щиты, клеммные соединения, контакты, кабельные вводы и т.д.).
Захватить термограмму в нескольких проекциях.
Зафиксировать температуру наиболее нагретых участков.
Сохранить термограммы для последующего анализа.
Рисунок 4.7 – Схема проведения тепловизионного обследования электрооборудования.
Рисунок 4.8 – Пример термограммы
3.2.4.3 Анализ термограмм
Сравнить температуры нагрева элементов с нормативными значениями.
Определить возможные дефекты: ослабление контактов, перегрузка, несимметрия фаз.
Построить таблицу измеренных и допустимых температур.
Сделать вывод о техническом состоянии оборудования.
Таблица 4.3 – Допустимые температуры элементов электроустановок
Элемент |
Допустимая температура, °C |
Источник норм |
Токоведущие части и контакты |
до 70 |
ПУЭ, п.1.3.10 |
Изоляция кабелей ПВХ |
до 70 |
ГОСТ 31996 |
Изоляция кабелей Резиновая |
до 90 |
ГОСТ 31996 |
Корпуса аппаратов |
до 60 |
ГОСТ 12.1.005 |
